B02——CN2传输电路的优化探讨(版)_本地传输网络优化探讨

2020-02-28 其他范文 下载本文

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CN2传输电路的优化探讨

杨洋

江苏省电信操作维护中心

摘要:中国电信下一代承载网络CN2网络提供有服务质量保证和控制的业务,以适用市场细分和个性化业务竞争的需要,提升中国电信互联网业务的品牌。CN2电路的重要性决定了其传输层面保护的必要性,但是过犹不及,传输层面SCS和OLP的双重保护反而降低了CN2电路的安全性,增加了维护的难度。关键词:SCS、OLP、CN2、保护、脱网、倒换引言

中国电信下一代承载网络(Chinatelecom Next Carrying Network)CN2网络提供有服务质量保证和控制的业务,以适用市场细分和个性化业务竞争的需要,提升中国电信网络的品牌。CN2网络是中国电信下一代能够同时支持语音、数据、视频、企业互联等业务的统一承载网络,它主要承载3G、软交换、企业网全球互联、重要的Vnet应用业务等。

早期CN2电路传输层面均开放在省干DWDM系统上,采用华为Optix 1600G设备组建,系统在2004年建成并投入使用。在系统建成之初,出于对CN2电路的安全考虑,采用了华为SCS单板,对所有CN2电路配置了SCS的1+1波道保护。随着光线路保护技术的发展,省干波分系统全网均采用了OLP保护。CN2网络简介

(1)CN2网络结构

CN2网络结构包括核心层、汇接层和边缘层,在核心节点、汇接节点和边缘节点重叠的节点,合并为一个节点。如图1和图2。

图1 全国CN2网络逻辑结构示意图

图2 全国CN2网络物理 结构图

(a)核心层

北京、上海、广州、南京、成都、西安、武汉为7大核心点,7大核心点之间做完全的网状连接,天津作为北方辅助核心节点。

(b)汇接层 核心节点所在省份,核心设备同时作为核心节点所在省份的汇接设备。对部分紧密联系、直接通信量大的省份,采用跨省汇接,如安徽的边缘节点汇接到合肥和南京,江苏的边缘节点汇接到南京和上海。部分省份例如广东等设置两个汇接节点,每个汇接节点分别与两个核心节点连接,实现负载分担和出口备份,其他省份则设置一个汇接节点。(2)全国CN2网络规模

CN2国内网络直接覆盖199个地市,共约800台路由器(不含国际出口及海外POP);CN2国际国内段设置北京、上海、广州三个节点,海外POP设置伦敦、法兰克福、香港等。(3)A省CN2网络规模

A省CN2网络在全省设置13个节点,其中包括1个核心节点B和12个边缘节点。由于A省的通信量大,采用了跨省汇接,12个边缘节点通过10G POS 汇接至B和C(另一全国核心节点)。图3所示为A省的CN2网络结构。

图3 A省CN2网络结构示意图 CN2网络的保护策略

由于CN2网络定位于承载有QoS保证的SLA业务和中国电信自身关键赢利业务,业务的重要性决定了CN2网络必须有完备的保护策略,才能保证网络的安全可靠。在业务层面:

 CN2电路CN2网络的各节点配置双路由器,增强了网络的可靠性;  CN2网络的链路Mesh程度比较高,尤其七大核心节点设备全互联;  CN2网络核心采用FRR(快速重路由)技术,实现50ms级别的链路保护;  CN2使用各种技术,如路由波动抑制、平稳重启等,增强了网络的稳定性;  CN2网络以轻载为主,辅以QOS技术保证各等级业务的质量;

 关键业务优先收敛,CN2采用快速路由收敛参数。网络第一次故障的收敛时间在1秒钟左右,第二次及以后的收敛时间在1.5秒钟左右。

详细如下:IS-IS hello 间隔时间,3秒;IS-IS hold-time时间,9秒;IS-IS LSP初始产生时间,10毫秒;IS-IS LSP产生的后续递增间隔,5秒;IS-IS LSP最大产生间隔时间,10秒;IS-IS SPF初始时间,1s;IS-IS SPF后续递增间隔,10毫秒;IS-IS SPF最大间隔时间,10秒。

在传输层面:

CN2电路所在的网络在线路侧采用了OLP保护,当线路出现故障时,OLP单板在50ms内将系统倒换至可用的线路;CN2电路所在波道采用SCS单板做波道1+1的保护,当工作波道出现故障时,触发SCS倒换至保护波道。下面就重点介绍这双重保护在实际应用中对CN2电路的影响。传输层面双重保护对CN2电路的影响 4.1 传输层面SCS保护及OLP保护原理(1)SCS保护原理

对于采取保护的业务,在发送端利用一块SCS单板将客户端的业务分做两路,分别送入工作和保护OTU(光转化单元),在接收端利用另一块SCS单板将送左和保护OUT(光转化单元)的业务送往客户端,具体实现见图4:

图4 SCS保护原理图

正常情况下,工作通道上的业务会被接收,并进行处理,而保护通道的业务会被终止。此时在接收端只有工作通道的信号输出端有信号输出,保护通道的客户侧光发送模块是关闭的,无光输出。

当检测到工作通道的信号上报LOS告警,则保护通道的信号会进行正常处理,而工作通道的信号会被终结。此时接收端工作通道的客户侧光发送模块关闭,保护通道输出信号。

(2)OLP保护原理

光线路保护采用双发选收、单端倒换的方式。图3中RI1/TO1光口对应工作线路光纤,RI2/TO2光口对应保护线路光纤。

图5 OLP保护原理图

发端OLP单板将信号同时发往工作和保护线路光纤,收端OLP单板对线路信号光功率进行检测比较,将来自RI1口的工作线路信号传给FIU板;收端OLP单板检测发现工作通道线路信号光功率不符合要求时,会将来自RI2口的信号传给FIU,实现线路信号自动倒换到保护线路光纤上,从而确保业务不因工作线路异常而中断;当工作线路光纤修复后,收端OLP单板将检测到正常的工作线路信号光功率,根据在网管上预先的配置,线路信号可以自动恢复到工作线路光纤,也可以保持在保护线路光纤上。

4.2 传输层面双重保护对CN2电路的影响

在SCS和OLP双保护的情况下,CN2电路出现多次节点脱网的故障(也就是节点到南京和上海两个方向的电路同时中断)。举例如下:2006年镇江节点脱网,分析原因发现镇江南京方向的电路倒换至保护通道,镇江上海方向电路工作在工作通道,由于全省的12个边缘节点到核心节点南京和上海各有一条10G的电路,等效于业务层面配置了保护。CN2电路的主备路由均通过省内同一系统波分来承载,且主备路由在该系统上均配置了SCS保护,且倒换配置均设置为非恢复式。SCS保护配置参见图5:

图5 SCS保护配置图

随着该系统上承载的业务种类和数量的增加,出于对整个系统的安全考虑。整个系统又配置了线路侧OLP(光线路保护)。OLP保护和SCS保护均可独立倒换,但OLP的保护倒换会触发SCS的倒换,从而导致CN2电路出现瞬断,降低了CN2电路的安全性。

OLP保护和SCS保护可独立倒换,但OLP倒换会触发SCS倒换。这反而导致CN2电路的安全性降低,详细分析如下:

(1)SCS保护配置为可恢复式情况下: 当线路发生故障,OLP发生倒换,同时触发SCS倒换。由于SCS保护配置为可恢复式,10分钟后(SCS恢复式等待恢复时间默认为10分钟)SCS将会倒换回来;当OLP倒换恢复的时候,又将触发SCS倒换,同样10分钟后SCS还会再次倒换回来。由此不难发现,当发生一次线路故障导致OLP倒换并恢复的情况下,SCS会发生4次倒换,也就意味着CN2电路将会发生4次瞬断。但如果只配置OLP倒换,CN2电路只会发生2次瞬断。显而易见同时配置了SCS保护和OLP保护,反而降低了CN2电路的安全性。

(2)SCS保护配置成为非恢复式的情况下:

当发生OLP倒换后,触发SCS倒换至保护路由;线路恢复后,由于SCS配置为非恢复式,SCS保护需要人工倒换回工作路由,否则SCS将一直工作在保护路由。在维护过程中,由于CN2电路的重要性,人为操作对CN2电路产生影响需要向集团发起申请。在现网中,由于光缆资源有限,某些站点CN2电路的南京方向的保护路由可能和上海方向的工作或保护路由重合。例如:扬州至南京电路A的保护路由和扬州至上海电路B的工作路由重合,当电路A由于OLP倒换的触发而倒换至保护路由,电路A与B此时工作在同一路由,当该路由发生故障,即会导致电路A与B同时瞬断,那么CN2扬州节点也就发生了脱网,对业务产生严重的影响。

4.3 传输层面解决方案,拆除SCS保护

根据以上的分析,SCS保护和OLP保护同存反而降低了CN2电路的安全性,SCS保护带来的问题和维护难度已经远大于对电路的保护;同时SCS保护是波道1+1的保护方式,工作通道和保护通道只为1条电路服务,资源浪费严重,经济程度不高。

为了解决以上的问题,拆除传输层面的SCS保护,保留OLP保护,释放保护通道资源,供其他业务使用或维护调度使用。同时在不同的传输系统上新开CN2节点的第三路由,保证CN2节点三上联,进一步降低节点脱网的风险。

在拆除SCS保护的过程中,需要注意的是,SCS波长保护组是由SCE板卡控制的,在拆除SCS保护的时候务必要先删除波长保护组,否则即使将SCS板卡拔出也无法测通电路。总结

CN2网络是中国电信响应市场需求和技术发展趋势所进行的一项创新性的、运营商主导的网络研究和建设工程。CN2网络承载的业务重要性高,安全性要求高,传输承载层面要求也很高。综合考虑网络安全和网络收益,拆除SCS保护,共释放通道资源28条,作为维护波道使用,缓解部分地市到南京调度波道资源紧张的问题,同时在新建的传输系统上新建CN2节点第三路由,保证CN2节点的三上联。

【作者简介】 杨洋:学士,南京邮电大学,现任职于江苏电信操作维护中心,从事传输维护支撑工作。(电话:***,邮箱:***@189.cn,通信地址:南京市江东中路49号1304室,单位:江苏电信操作维护中心,邮编:210017)

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